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技术

如何解决LED驱动电源的易损坏问题

<p><strong>什么是LED驱动电源</strong></p>

<p>LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。</p>

<p><strong>LED驱动电源的特点</strong></p>

片状独石陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?你造吗?

<p>安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。</p>

片状独石陶瓷电容器在回流焊接时应注意哪些问题?

<p>在回流焊接时请务必确认以下注意事项后进行使用。</p>

<p><strong>焊接条件</strong></p>

什么是电容Q值和D值?

<p>在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?</p>

功率电感器损耗的观点

<p>DC‐DC转换器的电感器损耗,如下所示,由Core Loss(Pcore)和Conductor Loss(Pcond)构成。</p>
<img alt="电感器损耗公式" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3d1488da-e118-441f-8905-9f04ca7ba465" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%85%AC%E5%BC%8F1.JPG" />

三种检查电感元件的方法

<p>&nbsp;对电源变压器可以通电检查,看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器肯定有局部短路了。</p>

<p><strong>一、直流电阻测量法</strong></p>

贴片电感的5个主要参数

<p>贴片电感,英语:Chip inductors,又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 在电路中主要起滤波和振荡作用。贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。</p>

<p><strong>1.电感量</strong>:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下的测量加以解说。</p>

想要避免片状多层陶瓷电容器断裂,这些安装方法绝不能忽视

<p><strong><em>作者:株式会社村田制作所零件事业本部销售推进部 Y.O</em></strong></p>

<p>将电容器焊接在电路板上之后的工序中,在操作过程中如果电路板发生弯曲,则会导致电容器断裂。为避免这种情况发生,将电容器安装在电路板弯曲部位的反方向上,会有比较好的效果。本文将对电路板翘曲或弯曲施加压力的零件安装方法做如下介绍:<br />
<br />
<strong>1)电路板施压方向与零件安装方向</strong></p>

片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?

<p>片状独石陶瓷电容器受到机械、热应力时会发生断裂,当断裂到内部电极的活动区域(图1)时,会导致该部分内部电极间的漏电,并可能造成绝缘电阻的降低(短路)。</p>

<p>绝缘电阻降低的机械故障主要为"断裂处在高电场下的放电"。</p>

<p>例,如图2所示,当内部电极间发生断裂时,电极间的介电材料中会形成一层较薄的空气层。<br />
将其模型化后,当施加电压V时,将介电材料内部的电场强度用E来表示,空气层的电场强度用εE来表示。</p>

22个方向分享PCB布板与EMC

<p>说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。</p>

<p><strong>一、熟透电路方可从容进行PCB设计之EMI电路</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

怎样进行电路板的抗干扰设计?

<p>抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。</p>

<p>电路抗干扰设计原则汇总:</p>

<p>1、电源线的设计</p>

<p>(1) 选择合适的电源;</p>

<p>(2) 尽量加宽电源线;</p>

<p>(3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致;</p>

<p>(4) 使用抗干扰元器件;</p>

据说这些错误工程师们常犯 看你中招了没?

<p>电子工程师指从事各类电子设备和信息系统研究、教学、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术人才。一般分为硬件工程师和软件工程师。</p>

<p>硬件工程师:主要负责电路分析、设计;并以电脑软件为工具进行PCB设计,待工厂PCB制作完毕并且焊接好电子元件之后进行测试、调试;</p>

<p>软件工程师:主要负责单片机、DSP、ARM、FPGA等嵌入式程序的编写及调试。FPGA程序有时属硬件工程师工作范畴。</p>

<p>是人就会犯错,何况是工程师呢?虽然斗转星移,工程师们却经常犯同样的错误!下面,就请各位对号入座,看看自己有没有中招。</p>

PCB板元件五大布置要求

<p>贴片加工中PCB元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。</p>

<p><strong>1、安装</strong></p>

<p>指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱、外壳、插槽,不致发生空间干涉、短路等事故,并使指定接插件处于机箱或外壳上的指定位置而提出的一系列基本要求。</p>

<p><strong>2、受力</strong></p>

了解多层陶瓷电容器的测试、老化/抗老化处理

<p>作者:Ashley Awalt</p>

<p>本文将涵盖多层陶瓷电容器的基础知识、测试电容器的适当程序及老化/抗老化处理的说明。</p>

电源设计秘诀:如何将EMI/EMC控制在“摇篮”中

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;电子研发工程师最常采用的EMI/EMC防范措施不外乎是屏蔽、滤波、接地和布线,但是随着电子系统的集成化,在考虑成本、质量、功能,又要兼顾产品推出速度的要求下,工程师们必须在设计初始阶段就展开EMI/EMC预测分析和设计,避免在研发后期发生问题,采取挽救修补措施的被动控制方法,而收到事半功倍的效果。本文就介绍在产品设计之初,控制EMI/EMC所应考虑的问题。</p>

<p> <strong> 1、PCB板设计</strong></p>

<p><strong>  1.1、PCB板层数与功能分布</strong></p>

电磁兼容性设计的基本方法

<p>对电子设备进行电磁兼容性设计,主要考虑到以下几个方面的问题:接地、屏蔽、滤波、无源器件的选择、电路技术等。</p>

<p>&nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp; &nbsp; 接地</strong></p>

<p>  接地是电子设备的一个很重要问题。接地目的有三个:</p>

<p>  (1)接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地干作。</p>

元器件识别真假最简单的几个方法

<p>文中关注的重点还是原装货和散新货的识别;但另一种情况更严重,就是很多低端品牌仿冒产品,直接印上高端品牌的标识,当原装货售卖。</p>

<p>说到元器件的真假,无非就是需要辨别一下,元器件是原装货还是散新货。这里所说的散新货,就是翻新件或是拆机件,是经过处理再加工的器件,所以行业人一般称之为散新货。同一样的价格,谁都想买到新的,全新功能的器件,所以这就需要一些常识来辨别哪些是原装新货,哪些是我们所说的散新件。</p>

LoRa的10个秘密,你都知道吗?

<p>LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。</p>

<p><strong>1. 什么是LoRa调制?</strong></p>

<p>LoRa (Long Range,远距离)是一种调制技术,与同类技术相比,提供更长的通信距离。调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。</p>

什么是电流纹波率?

<p>电流纹波率(Inductor Current Ripple)是指流过电感器的电流的交流成分与直流成分之比。</p>

<p>※请注意,电流纹波率与DC‐DC转换器的特性中经常提到的转换器的特性中经常提到的“纹波率”不同。所谓的“纹波率”是指输出电压中的噪声成分(电压的摆动)的大小,与此处所说的“Inductor Current Ripple”不同。</p>

电源管理IC的8种类型简介

<p>在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理技术的主要分类。</p>

<p>&nbsp; &nbsp; 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。</p>